【菜科解读】
人类真的可以长生不死吗?为得永生,疯狂的科学家给自己注射了350万年前的可怕细菌,结果怎样了?
长生不死,是千百年来,人类最大的理想与执念。
特别是古代的皇帝,往往都非常渴望长生不死,甚至不惜耗费一生的精力去研究,比方说,我们最为熟悉的秦始皇。
但其实不仅仅是我国古代的皇帝会为了永生而疯狂,国外的科学家也同样如此。
科学家为得永生,注射细菌:
俄罗斯有这样一位冻土科学家,2009年,他在西伯利亚的猛犸山上,找到了十分罕见的猛犸象残骸。
要知道,猛犸象是早就灭绝了的物种,它的残骸可以留存到现在,本身就已经是个奇迹了。
因此,如获珍宝的科学家,赶紧将猛犸象的残骸带回去研究。
然而,让人没想到的是,在研究的过程中,这位科学家发现,这是一只350万年前的猛犸象,在它的体内有一种非常独特的细菌——芽孢杆菌。
这是一种耐受性极佳的细菌,可以在不利的环境下存活成千上万年。
经过一段时间的研究,他惊奇地发现,这种细菌可以使一些动物获得快速成长和繁殖的能力。
于是,他的脑海中突然浮现了这样一个大胆的猜想:如果把生命力如此之强的细菌,注射到人体内,会发生怎样的变化呢?人类是否可以因此获得永生?
为了证实这一想法,他反复做实验,甚至,萌生了一种"以身试菌"的想法。
毕竟,科学是需要验证的,如果实验可以成功,为此献身也是值得的。
因此,他不顾外界的反对,执意给自己注射了好几针芽孢杆菌。
注射细菌后,他真的得到永生了吗?
那注射了这种未知病菌后,这名科学家真的得到永生了吗?
虽然说,在此之后,每每接受采访时,他都表示自己比之前更强壮了,抵抗力也更好了,但他的头发,仍然随着时间的推移逐渐变得花白。
在做了一个全面的身体检查后,检查结果也显示,这种细菌并没有对他造成任何影响,甚至已经在他的体内消失了。
至于他会觉得自己的身体变得比以前更好了,主要还是因为本身他个人的身体素质就很好,再加上他也受到了心理作用的影响,才会长期处于一种健康的状态。
主要观点:非物质存在:部分人认为灵魂是非物质形态,与躯体共生,躯体死亡灵魂也随之消散;
或认为灵魂是独立生命形态,人死后进入更高时空维度(如四维空间)。
精神寄托说:更多人觉得灵魂是人类在拥有宗教、哲学、信仰后创造的概念,是人类对生命渴望的精神寄托。
研究现状:目前既未发现人死后灵魂存在的确凿证据,也无法证明灵魂不存在,其本质仍是未解之谜。
生命起源之谜常见解释及问题:神创论:认为生命是某种智慧生物创造,但此解释陷入逻辑死循环,无法说明创造生命的智慧生物起源。
自然发生论:认为生命从无生命物质中自发产生,然而生命复杂程度极高,现代科技无法用无生命物质制造出最简单的生命细胞,自然发生的概率微乎其微。
研究困境:除上述两种解释外,尚未找到其他合理且被广泛认可的生命起源解释。
宇宙的边界问题争议观点:无限宇宙观:因宇宙从大爆炸后持续加速膨胀,许多人认为宇宙无边界。
有限宇宙观:从科学角度思考,世间万物似乎都有大小和边界,如地球曾被古人认为无限大,但走出地球后发现是有边界的球体。
现实情况:宇宙由“可观测宇宙”和“不可观测宇宙”组成,因宇宙膨胀,遥远星系以超光速远离我们,我们只能看到部分宇宙,在观测到全部“不可观测宇宙”前,难以确定宇宙是否有边界。
梦境的真实性梦境体验:每个人都有做梦经历,多数梦境模糊,但少数非常真实,醒来后梦中人或物仍印象深刻,甚至有人难以分清现实与梦境。
相关猜想:平行世界论:有科学家猜想梦境可能是真实的,是我们在另一个平行世界的经历。
平行世界与多元宇宙论相关,随着科技发展,认可该理论的科学家增多。
多维空间关联:科学家认为平行世界与多维空间关系密切,人类生活在三维空间,之上还有更高维度空间,不同平行世界存在于不同维度,梦境可能是连接现实与平行世界的桥梁。
研究现状:目前这些只是猜想,尚未有确凿证据揭开梦境谜团。
宇宙中是否存在其他高级文明推测依据:地球是宇宙中普通行星,因具备适合生命存在的条件才有生命诞生。
宇宙有138亿年历史,行星数量难以计数,存在其他适合生命诞生行星的可能性极大,甚至可能存在领先人类数十亿年的高级文明。
现实情况:然而,我们眼中的宇宙一片死寂,迄今未发现任何外星人存在的痕迹。
科学家虽提出很多观点,但都只是猜测。
在地球自然环境中,Ih型冰最为常见,Ic型冰在高层大气少量存在,其余15种需在极高压力下形成。
星际空间中的冰多以无定形非晶态附着于尘粒。
形成原因:水分子间的四面体网络结构是关键。
每个水分子通过氢键形成近四面体键角,优化氢键能力。
Ih型冰的氢键构成开放、低密度的三维结构,使其能浮于水面。
压力影响:对四面体物质施加压力可使低密度固体坍缩,形成密度递增的结构,直至密堆积结构稳定。
目前观察到的17种结晶冰均由此形成,未来可能发现更多形态。
2. 有两种液态水吗?无定形冰的两相转换:日本科学家在高压下观察到无定形冰的两相转换,推测存在两种液态水:低密度常规水和高压高密度水。
模拟研究在“深度过冷”区找到相变证据。
争议与质疑:部分科学家认为结果可能由人为因素导致,统计力学原理表明此类转变远离平衡态,难以观察和模拟,目前仍是凝聚态理论前沿领域。
3. 水是如何蒸发的?蒸发速率的不确定性:液态水蒸发速率是气候模型的主要不确定因素,影响云滴大小分布及光线反射、吸收和散射。
蒸发速率表示为分子碰撞速率乘以蒸发系数(0-1之间),但实验测定值变化超3个数量级,理论计算也遇阻。
研究进展与问题:加州大学伯克利分校团队用过渡路径取样理论计算蒸发系数接近1,与液体微喷实验结果(普通水和重水均为0.6)相近。
但仍存在疑问:大气压实验数值为何低得多?盐对蒸发速率影响实验结果与理论预测矛盾(理论认为盐抑制毛细波应降低蒸发速率,但实验显示几乎无影响)。
4. 水的表面是酸性还是碱性?传统观点与新研究:传统认为瀑布雾气证明液滴表面聚集氢氧根离子(OH-),呈碱性(pH>7),胶体科学领域默认此观点。
但近期实验和计算研究指出,液态水表面可能由氢离子(H+)主导,呈酸性(pH